EP2496425B1 - Verfahren zur herstellung eines farbig gestalteten substrates - Google Patents

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EP2496425B1
EP2496425B1 EP10803340.8A EP10803340A EP2496425B1 EP 2496425 B1 EP2496425 B1 EP 2496425B1 EP 10803340 A EP10803340 A EP 10803340A EP 2496425 B1 EP2496425 B1 EP 2496425B1
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substrate
coating
pores
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
    • B44C1/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing decorative surface effects
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G24/00Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor
    • A01G24/10Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material
    • A01G24/12Growth substrates; Culture media; Apparatus or methods therefor based on or containing inorganic material containing soil minerals
    • A01G24/13Zeolites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
    • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09CTREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK  ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
    • C09C1/00Treatment of specific inorganic materials other than fibrous fillers; Preparation of carbon black
    • C09C1/40Compounds of aluminium
    • C09C1/402Satin white, modifications thereof, e.g. carbonated or silicated; Calcium sulfoaluminates; Mixtures thereof, e.g. with calcium carbonate or kaolin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/22Rheological behaviour as dispersion, e.g. viscosity, sedimentation stability

Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a color-designed substrate, in particular a soil substrate, which can be used as plant soil or as a substrate in waters or aquariums.
  • From the DE 102 50 242 A1 For example, there is known a method of producing a decorative material by mixing a granular or particulate starting material with colored pigments, a binder and sand. From the DE 202 01 032 U1 A decorative material emerges consisting of colorant-stained particles that are natural products in the form of grains or legumes. Colored zeolite particles are from the EP 1 875 795 known.
  • the object of the present invention is to provide a method for producing a preferably used as potting soil or ground in water or aquariums colored substrate that unfolds as a ground in addition to its decorative effect in waters or aquaria a filtering effect or planting a water-storing effect.
  • the invention is further based on the object to provide a method by which a particularly homogeneous application of paint can be achieved.
  • Disclosed is a method for producing a colored substrate comprising zeolite particles which are coated to produce a colored coating with a colored coating material whose viscosity is so is chosen that the pores contained in the surfaces of the zeolite particles remain at least partially open during application of the coating material.
  • the essential advantage is that the colored substrate produced by the process according to the invention, comprising colored zeolite particles, when used as a plant substrate a decorative and simultaneously water-storing effect unfolds and in the case of use as a substrate in waters or aquariums next to the decorative Effect unfolds a filtering effect.
  • an advantage is that the particle size of the particles of the substrate according to the invention can be chosen so large that the particles themselves can be used as a floor covering. A cumbersome admixture of the substrate to a sand or gravel existing floor covering is therefore not required.
  • a further advantage of the substrate consisting of colored zeolite particles is that a specific aesthetic and decorative effect as well as an adaptation to the natural habitat of particular aquarium inhabitants can be achieved by a targeted colored design of the particles and thus of the floor covering.
  • the growth of algae in a body of water or aquarium is slowed down or completely suppressed when using the present substrate.
  • the essential advantage is that the decorative value of the planter is substantially increased.
  • the planter is made of a transparent material, the colored substrate appears optically clear in appearance, with the special decorative effect is achieved.
  • the color of the plant substrate may be in the way, for. B. the flower color of the plants contained in the planter or adapted to the particular environment of the plant vessel.
  • the substrate according to the invention consisting of the colored zeolite particles, as well as known hydroponic substrates, stores water and nutrients so that the plants contained in the transparent planters do not have to be poured daily.
  • the present substrate gives off water to the plants contained in the planters and acts sustainably as a catalyst, so that harmful substances in a short time in harmless ingredients such. As water and carbon dioxide, are decomposed.
  • the present substrate can decompose chlorinated and aromatic hydrocarbons, formaldehyde, triethyleneamine, benzene, dotetines, as well as pollutants derived from cigar smoke, varnishes, cleaners, adhesives, foam, solvents, and carpets. Since the dyed substrate contained in the transparent plant container turns darker when poured, it only has to be cast when the moist, dark plant substrate has returned to its original, lighter color. In this way, the present substrate may advantageously also be used as a display means for indicating the presence of quantities of water sufficient for the plants.
  • An advantage of the present, colored substrate is also that it can be cleaned in dirty with lukewarm water, so that it gets back to its original color.
  • the zeolite particles are coated with a dust of the zeolite particles before the application of the coating material binding binder pre-coated in such a way that the binder penetrates into the pores. This results in particular a very homogeneous application of paint.
  • the binder used is preferably polyurethane, epoxy resin or acrylic.
  • the coating material expediently contains color pigments.
  • the predetermined viscosity coating material or binder is applied by mixing the zeolite particles with the coating material.
  • a free-fall mixer is particularly preferably used for mixing the zeolite particles and the binder or the coating material.
  • a substrate is prepared with colored zeolite particles or colored zeolite particles whose surfaces are coated with a colored coating in such a way that the pores of the zeolite particles arranged in the surfaces are not completely closed by the coating.
  • the zeolite particles may be precoated with a binder that binds the zeolite particle particles in such a way that the binder penetrates into the pores, the coating material being applied to the zeolite particles pre-coated in this way.
  • the substrate produced by the present process is particularly advantageously used as a planting substrate for planting planters or as a substrate in waters or aquariums.
  • Zeolites consist of a microporous structure of AlO 4 and SiO 4 tetrahedra.
  • the aluminum and silicon atoms are interconnected by oxygen atoms.
  • oxygen atoms Depending on the type of structure, this results in a structure of uniform pores and / or channels in which substances can be absorbed.
  • Zeolite particles have a regular arrangement of cavities and channels and therefore have an extremely large inner surface, so that they relate to the aforementioned beneficial effects, the storage of water, the filtering out of substances contained in water, and the decomposition of pollutants , unfold.
  • the zeolite particles In order to achieve the decorative effect of the zeolite particles, they must be colored. A problem, however, is that when applying a colored coating by mixing the zeolite particles with the coating material, the pores or openings of the zeolite particles are closed, so that the aforementioned effects can no longer be deployed.
  • the zeolite particles are coated with a coating material with the desired color pigments, resulting in an aesthetic color coating. It is thereby inventively ensured that the viscosity of the coating material is chosen so that the pores or openings of the individual zeolite particles during mixing of the coating material and the zeolite particles are not completely closed, but at least partially remain open. This means that the viscosity must be chosen so that the coating material does not completely penetrate into the pores and closes them.
  • the zeolite particles are precoated with a binder before the application of the coating material, which preferably does not comprise any color pigmentation.
  • the coating material which preferably does not comprise any color pigmentation.
  • the dust of the zeolite particles is bound and it is achieved in the subsequent application of the coating agent, a particularly homogeneous color coating. Degradation of the coating material due to the dust content, which leads to a poor color coating, is avoided.
  • a significant advantage of the invention is also that due to the special structure of the zeolite particles settling of unwanted particles on the surface of the zeolite particles is avoided. Such setting would ultimately prevent ion exchange.
  • a permanent settling on the surface of the present coated zeolite particles is prevented because undesired particle molecules do not fit into the surface structure and therefore can not settle.
  • the possibility of ion exchange by the particular surface structure of the present zeolite particle is substantially improved over a relatively long period of time, which is substantially longer than the maximum three months achievable with known zeolites.
  • the ion exchange can be regulated, i.e., accelerated or reduced, by a specific type of coating. This depends on the achieved opening width of the pores released as a function of the coating. In this case, the opening width of the pores can be varied depending on the viscosity of the coating material.
  • zeolite particles of various colors are obtained.
  • further ion exchangers can be incorporated into the coating itself in order to obtain different effects.
  • titanium dioxide for example, odors in the air can be decomposed and eliminated.
  • copper particles leads to surfaces with an additional sterility and an additional fungicidal effect.
  • the thus coated zeolite particles can advantageously very well as an aggregate with long-term effect, eg. B. in building materials such as wall plaster or plate materials used.
  • a zeolite particle 1 is shown in the FIG. 1 . It can be seen that the surface of the zeolite particle 1 is rugged and has openings or pores 2. In order to prevent that in a coating of the zeolite particles 1 with a colored coating material, the pores 2 of the zeolite particles 1 are closed, the viscosity of the colored coating material according to the invention is chosen so that it according to FIG. 2 when mixing with the zeolite particles 1 does not penetrate into the pores 2 of the zeolite particles 1. It arises while in the FIG. 2 shown colored coating 3, which leaves the pores 2 substantially free due to the viscosity of the coating material.
  • the binder 4 may be, for example, PU, EP or acrylic.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines farbig gestalteten Substrates, insbesondere eines Bodensubstrates, das als Pflanzenerde oder als Bodengrund in Gewässern oder Aquarien verwendbar ist.
  • Aus der DE 102 50 242 A1 ist ein Verfahren zum Herstellen eines Dekomaterials bekannt, das durch Mischen eines Granulat- oder partikelförmigen Ausgangsmaterials mit Farbpigmenten, einem Bindemittel und Sand erfolgt. Aus der DE 202 01 032 U1 geht ein Dekomaterial hervor, das aus mit einem Färbemittel gefärbten Partikeln besteht, die Naturprodukte in Form von Körnern oder Hülsenfrüchten sind. Farbige Zeolithpartikel sind aus der EP 1 875 795 bekannt.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung eines vorzugsweise als Pflanzenerde oder Bodengrund in Gewässern oder Aquarien verwendbaren farbigen Substrates zu schaffen, das als Bodengrund neben seiner dekorativen Wirkung in Gewässern oder Aquarien eine filterende Wirkung oder als Pflanzsubstrat eine wasserspeicherende Wirkung entfaltet. Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem ein besonders homogener Farbauftrag erreicht werden kann.
  • Die Aufgabe wird gemäß den Ansprüchen 1-12 gelöst.
  • Offenbart wird ein Verfahren zur Herstellung eines farbigen Substrates gelöst, das Zeolith-Partikel umfasst, die zur Herstellung eines farbigen Überzuges mit einem farbigen Beschichtungsmaterial beschichtet werden, dessen Viskosität so gewählt wird, dass die in den Oberflächen der Zeolith-Partikel enthaltenen Poren beim Aufbringen des Beschichtungsmaterials zumindest teilweise geöffnet bleiben.
  • Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte farbige Substrat, das gefärbte Zeolith-Partikel umfasst, im Falle der Verwendung als Pflanzsubstrat eine dekorative und gleichzeitig wasserspeichernde Wirkung entfaltet und im Falle der Verwendung als Bodengrund in Gewässern oder Aquarien neben der dekorativen Wirkung eine filterende Wirkung entfaltet. Bei der Verwendung des vorliegenden Substrates in einem Aquarium oder einem anderen Gewässer besteht ein Vorteil darin, dass die Teilchengröße der Partikel des erfindungsgemäßen Substrates so groß gewählt werden können, dass die Partikel selbst als Bodenbelag verwendbar sind. Eine umständliche Zumischung des Substrates zu einem aus Sand oder Kies bestehenden Bodenbelag ist daher nicht erforderlich. Ein weiterer Vorteil des aus eingefärbten Zeolith-Partikeln bestehenden Substrates liegt darin, dass durch eine gezielte farbige Ausgestaltung der Partikel und somit des Bodenbelages eine bestimmte ästhetisch und dekorative Wirkung sowie gegebenenfalls auch eine Anpassung an den natürlichen Lebensraum bestimmter Aquarienbewohner erzielbar sind. Vorteilhafterweise wird das Algenwachstum in einem Gewässer oder Aquarium bei der Verwendung des vorliegenden Substrates verlangsamt bzw. ganz unterbunden.
  • Bei der Verwendung des erfindungsgemäßen gefärbten Substrates in einem durchsichtigen Pflanzgefäß besteht der wesentliche Vorteil darin, dass der dekorative Wert des Pflanzgefäßes wesentlich erhöht wird. Dadurch, dass das Pflanzgefäß aus einem durchsichtigen Material besteht, tritt das farbige Substrat optisch deutlich in Erscheinung, wobei die besondere dekorative Wirkung erzielt wird. Die Farbe des Pflanzsubstrates kann dabei auf die Art, z. B. die Blütenfarbe der in dem Pflanzgefäß enthaltenen Pflanzen abgestimmt oder an die jeweilige Umgebung des Pflanzengefäßes angepasst werden. Vorteilhafterweise speichert das aus den gefärbten Zeolith-Partikel bestehende erfindungsgemäße Substrat ebenso wie an sich bekannten Hydrokultur-Substrate Wasser und Nährstoffe sodass die in den durchsichtigen Pflanzgefäßen enthaltenen Pflanzen nicht täglich gegossen werden müssen. Das vorliegende Substrat gibt an die in den Pflanzgefäßen enthaltenen Pflanzen Wasser ab und wirkt nachhaltig als Katalysator, sodass Schadstoffe in kurzer Zeit in harmlose Bestandteile, wie z. B. Wasser und Kohlendioxid, zerlegt werden. Beispielsweise kann das vorliegende Substrat chlorierte und aromatische Kohlenwasserstoffe, Formaldehyd, Triethylenamin, Benzol, Dotetine, sowie aus Zigarrenrauch, Lacken, Reiniger, Kleber, Schaumstoff, Lösungsmittel und Teppichböden stammende Schadstoffe zerlegen. Da sich das im durchsichtigen Pflanzgefäß enthaltende, eingefärbte Substrat beim Eingießen dunkler färbt, muss erst dann gegossen werden, wenn das feuchte, dunkle Pflanzsubstrat wieder seine ursprüngliche, hellere Farbe angenommen hat. Auf diese Weise kann das vorliegende Substrat vorteilhafterweise auch als Anzeigemittel zur Anzeige für das Vorhandensein von für die Pflanzen ausreichenden Wassermengen verwendet werden.
  • Ein Vorteil des vorliegenden, eingefärbten Substrates besteht auch darin, dass es bei Verschmutzungen mit lauwarmen Wasser gereinigt werden kann, sodass es wieder seine ursprüngliche Farbe erhält.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden die Zeolith-Partikel vor dem Aufbringen des Beschichtungsmaterials mit einem, Staub der Zeolith-Partikel bindenden Bindemittel derart vorbeschichtet, dass das Bindemittel in die Poren eindringt. Dadurch ergibt sich insbesondere ein sehr homogener Farbauftrag.
  • Als Bindemittel wird vorzugsweise Polyurethan, Epoxid-Harz oder Acryl verwendet. Zur Farbgestaltung enthält das Beschichtungsmaterial zweckmäßigerweise Farbpigmente.
  • Das Beschichtungsmaterial der vorbestimmten Viskosität bzw. das Bindemittel wird durch Mischen der Zeolith-Partikel mit dem Beschichtungsmaterial aufgebracht. Zum Mischen der Zeolith-Partikel und des Bindemittels bzw. des Beschichtungsmaterials wird besonders bevorzugt ein Freifallmischer verwendet.
  • Nach dem vorliegenden Verfahren wird ein Substrat mit farbigen Zeolith-Partikeln oder werden farbige Zeolith-Partikel hergestellt, deren Oberflächen mit einem farbigen Überzug derart beschichtet sind, dass die in den Oberflächen angeordneten Poren der Zeolith-Parikel durch den Überzug nicht vollständig verschlossen sind. Die Zeolith-Partikel können dabei mit einem Staub der Zeolith-Partikel bindenden Bindemittel derart vorbeschichtet sein, dass das Bindemittel in die Poren eindringt, wobei das Beschichtungsmaterial auf die derart vorbeschichteten Zeolith-Partikel aufgebracht ist.
  • Wie eingangs erwähnt, wird das nach dem vorliegenden Verfahren hergestellte Substrat besonders vorteilhaft als Pflanzsubstrat für das Bepflanzen von Pflanzgefäßen oder als Bodengrund in Gewässern oder Aquarien verwendet.
  • Im Folgenden werden die Erfindung und deren Ausgestaltungen im Zusammenhang mit den Figuren näher erläutert. Es zeigen:
    • Figur 1 in schematischer Darstellung den Aufbau eines Zeolith-Partikels,
    • Figur 2 ein erfindungsgemäßes gefärbtes Zeolith-Partikel,
  • Zu der Erfindung führten die folgenden Überlegungen. Zeolithe bestehen aus einer mikroporösen Struktur aus AlO4- und SiO4 Tetraedern. Dabei sind die Aluminium- und Silizium-Atome untereinander durch Sauerstoffatome verbunden. Je nach Strukturtyp ergibt sich dadurch eine Struktur aus gleichförmigen Poren und/oder Kanälen, in denen Stoffe absorbiert werden können. Zeolith-Partikel weisen eine regelmäßige Anordnung von Hohlräumen und Kanälen auf und besitzen daher eine außerordentlich große innere Oberfläche, sodass sie die eingangs genannten vorteilhaften Wirkungen, die das Speichern von Wasser, das Ausfiltern von in Wasser enthaltenen Substanzen, sowie das Zersetzen von Schadstoffen, betreffen, entfalten.
  • Um die dekorative Wirkung der Zeolith-Partikel zu erreichen, müssen diese eingefärbt werden. Ein Problem besteht dabei jedoch darin, dass beim Aufbringen einer farbigen Beschichtung durch Mischen der Zeolith-Partikel mit dem Beschichtungsmaterial die Poren bzw. Öffnungen der Zeolith-Partikel verschlossen werden, sodass die zuvor genannten Wirkungen nicht mehr entfaltet werden können.
  • Aus diesem Grunde werden erfindungsgemäß die Zeolith-Partikel mit einem Beschichtungsmaterial mit den gewünschten Farbpigmenten beschichtet, wodurch sich ein ästhetischer Farbüberzug ergibt. Es wird dabei erfindungsgemäß dafür Sorge getragen, dass die Viskosität des Beschichtungsmaterials so gewählt wird, dass die Poren bzw. Öffnungen der einzelnen Zeolith-Partikel beim Mischen des Beschichtungsmaterials und der Zeolith-Partikel nicht vollständig verschlossen werden, sondern zumindest teilweise geöffnet bleiben. Dies bedeutet, dass die Viskosität so gewählt werden muss, dass das Beschichtungsmaterial nicht vollständig in die Poren eindringt und diese verschließt.
  • Bei einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung werden die Zeolith-Partikel vor der Aufbringen des Beschichtungsmaterials mit einem Bindemittel vorbeschichtet, das vorzugsweise keine Farbpigmentierung umfasst. Dadurch wird der Staub der Zeolith-Partikel gebunden und es wird bei dem nachfolgenden Aufbringen des Beschichtungsmittels ein besonders homogener Farbüberzug erreicht. Eine durch den Staubanteil bedingte Abmagerung des Beschichtungsmaterials, die zu einem schlechten Farbüberzug führt, wird vermieden.
  • Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht auch darin, dass infolge des speziellen Aufbaus der Zeolith-Partikel ein Festsetzen von unerwünschten Partikeln auf der Oberfläche der Zeolith-Partikel vermieden wird. Ein solches Festsetzen würde letztlich einen Ionenaustausch verhindern. Erfindungsgemäß wird ein dauerhaftes Festsetzen auf der Oberfläche der vorliegenden, beschichteten Zeolith-Partikel verhindert, weil unerwünschte Partikelmoleküle nicht in die Oberflächenstruktur passen und sich daher nicht festsetzen können. Aus diesem Grunde wird die Möglichkeit eines Ionenaustausches durch die spezielle Oberflächenstruktur des vorliegenden Zeolith-Partikel wesentlich verbessert, und zwar über einen vergleichsweise langen Zeitraum, der wesentlich länger ist als die maximalen drei Monate, die mit bekannten Zeolithen erreichbar sind. Bei den vorliegenden Zeolith-Partikeln funktioniert ein Ionenaustausch über Jahre, was ausgezeichneten Filterwirkungen zur Folge hat.
  • Ferner kann der Ionenaustausch durch eine gezielte Art der Beschichtung reguliert, d.h, beschleunigt oder herabgesetzt werden. Dies hängt von der erreichten Öffnungsweite der in Abhängigkeit der Beschichtung freigelassenen Poren ab. Dabei kann die Öffnungsweite der Poren in Abhängigkeit von der Viskosität des Beschichtungsmaterials variiert werden.
  • Wenn man die Beschichtung der vorliegenden Zeolith-Partikel mit Pigmenten versieht, erhält man Zeolith-Partikel in verschiedenen Farben. Ferner können in die Beschichtung selbst weitere Ionenaustauscher eingebunden werden, um verschiedene Wirkungen zu erhalten. Durch die Einbindung von Titandioxid können beispielsweise Gerüche in der Luft zerlegt und beseitigt werden. Die Einbindung von Kupferpartikeln führt zu Oberflächen mit einer zusätzlichen Keimfreiheit und einer zusätzlich fungiziden Wirkung. Die derart beschichteten Zeolith-Partikel können vorteilhafter Weise sehr gut als Zuschlagstoff mit Langzeitwirkung, z. B. in Baustoffen wie Wandputzen oder Plattenmaterialien, eingesetzt werden.
  • In der Figur 1 ist ein Zeolith-Partikel 1 dargestellt. Es ist erkennbar, dass die Oberfläche des Zeolith-Partikels 1 zerklüftet ist und Öffnungen bzw. Poren 2 aufweist. Um zu verhindern, dass bei einer Beschichtung der Zeolith-Partikel 1 mit einem farbigen Beschichtungsmaterial die Poren 2 der Zeolith-Partikel 1 verschlossen werden, wird die Viskosität des farbigen Beschichtungsmaterials erfindungsgemäß so gewählt, dass es gemäß Figur 2 beim Mischen mit den Zeolith-Partikeln 1 nicht in die Poren 2 der Zeolith-Partikel 1 eindringt. Es entsteht dabei der in der Figur 2 gezeigte farbige Überzug 3, der infolge der Viskosität des Beschichtungsmaterials die Poren 2 im Wesentlichen frei lässt.
  • Um zu verhindern, dass der im Zusammenhang mit der Figur 2 hergestellte Überzug 3 wegen des hohen Staubanteiles der Zeolith-Partikel 1 eine verminderte Farbwirkung entfaltet, ist es denkbar, vor dem Aufbringen des farbigen Beschichtungsmaterials gemäß Figur 3 zur Herstellung des farbigen Überzuges 3 die Zeolith-Partikel 1 mit einem Bindemittel 4 vorzubeschichten. Dadurch werden Staubteilchen gebunden und wird die Oberfläche der Zeolith-Partikel 1 vorgehärtet. Anschließend wird in der bereits im Zusammenhang mit der Figur 2 beschriebenen Weise das Farbpigmente enthaltende farbige Beschichtungsmaterial aufgebracht, um den farbigen Überzug 3 herzustellen.
  • Zum Mischen und Beschichten der Zeolith-Partikel mit dem Bindemittel 4 werden vorzugsweise sogenannte Freifallmischer verwendet, deren Drehzahl so steuerbar ist, dass eine möglichst schonende Behandlung der Zeolith-Partikel 1 ermöglicht wird und kein weiterer Abrieb bzw. Staub entsteht. Bei dem Bindemittel 4 kann es sich beispielsweise um PU, EP oder Acryl handeln.
  • Es hat sich ergeben, dass bei einer Vorbeschichtung der Zeolith-Partikel 1 mit dem Bindemittel 4 eine sehr homogene Fläche der Zeolith-Partikel 1 für den nachfolgenden Auftrag des farbigen Überzuges 3 entsteht, sodass für den Farbauftrag stets dieselben Voraussetzungen vorliegen und Änderungen der Farbe des Farbauftrages 3 nicht zu verzeichnen sind.
  • Bezugszeichen:
  • 1
    Zeolith-Partikel
    2
    Poren
    3
    Überzug
    4
    Bindemittel

Claims (12)

  1. Verfahren zur Herstellung eines farbig gestalteten Substrates, das Zeolith-Partikel (1) umfasst, die zur Herstellung eines farbigen Überzuges (3) mit einem farbigen Beschichtungsmaterial beschichtet werden, dessen Viskosität so gewählt wird, dass die in den Oberflächen der Zeolith-Partikel (1) enthaltenen Poren (2) beim Aufbringen des Beschichtungsmaterials zumindest teilweise geöffnet bleiben, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeolith-Partikel (1) vor dem Aufbringen des Beschichtungsmaterials mit einem Staub der Zeolith-Partikel (1) bindenden Bindemittel (4) derart vorbeschichtet werden, dass das Bindemittel (4) in die Poren (2) eindringt.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Bindemittel (4) Polyurethan, Epoxid-Harz oder Acryl verwendet wird.
  3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichtungsmaterial Farbpigmente enthält.
  4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat Zeolith-Partikel (1) umfasst, und dass zur Herstellung des farbigen Überzugs (3) die Zeolith-Partikel (1) mit Beschichtungsmaterial bzw. mit Bindemittel (4) in einer vorbestimmten Viskosität beschichtet werden, wobei die Aufbringung durch Vermischen der Zeolith-Partikel (1) mit dem Beschichtungsmaterial erfolgt.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zum Mischen der Zeolith-Partikel (1) und des Bindemittels bzw. des Beschichtungsmaterials ein Freifallmischer verwendet wird.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungsseite der Poren (2) der Zeolith-Partikel (1) zur Regulierung des Ionenaustausches durch Einstellen der Viskosität des Beschichtungsmaterials bestimmt wird.
  7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in das Beschichtungsmaterial zur Bestimmung seiner Eigenschaften zusätzliche Stoffe, vorzugsweise Titandioxid zur Beseitigung von Gerüchen der Luft und/oder zur Herstellung von keimfreien Oberflächen sowie zur Ausbildung einer fungiziden Wirkung vorzugsweise Kupferpartikelchen zugesetzt werden.
  8. Substrat, das farbig gestaltet ist und Zeolith-Partikel umfasst, hergestellt nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Oberflächen der Zeolith-Partikel (1) mit einem farbigen Überzug (3) derart beschichtet sind, dass die in den Oberflächen angeordneten Poren (2) der Zeolith-Parikel (1) durch den Überzug (3) nicht vollständig verschlossen sind, dadurch gekennzeichnet die Zeolith-Partikel (1) mit einem den Staub der Zeolith-Partikel (1) bindenden und in die Poren eindringenden Bindemittel (4) vorbeschichtet sind.
  9. Zeolith-Partikel, deren mit einem farbigen Überzug (3) derart beschichtet sind, dass die in den Oberflächen angeordneten Poren (2) der Zeolith-Partikel (1) durch den Überzug (3) nicht vollständig verschlossen sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Zeolith-Partikel (1) mit einem Staub der Zeolith-Partikel (1) bindenden auch in die Poren (2) eingedrungenen Bindemittel (4) vorbeschichtet sind.
  10. Zeolith-Partikel nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Beschichtungsmaterial zur Bestimmung seiner Eigenschaften zusätzliche Stoffe, vorzugsweise Titandioxid zur Beseitigung von Gerüchen der Luft und/oder zur Herstellung von keimfreien Oberflächen sowie zur Ausbildung einer fungiziden Wirkung vorzugsweise Kupferpartikelchen enthält.
  11. Verwendung eines Zeolith-Partikel umfassenden Substrates nach Anspruch 8 als Pflanzsubstrat oder als Bodengrund in Gewässern oder Aquarien.
  12. Verwendung eines Zeolith-Partikel umfassenden Substrates nach Anspruch 8 als Zuschlagsstoff für Baumaterialien, vorzugsweise für Wandputze oder Plattenmaterialien, oder zur Geruchsbeseitigung.
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